分析 (1)由題細(xì)線向右偏離豎直方向,小球受到的電場(chǎng)力水平向右,根據(jù)電場(chǎng)力方向與電場(chǎng)強(qiáng)度方向的關(guān)系和根據(jù)平衡條件求出電量.
(2)若將小球從O′點(diǎn)由靜止釋放,則小球運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)的過(guò)程中,電場(chǎng)力做正功,重力做負(fù)功,總功等于小球動(dòng)能的變化.
(3)在A點(diǎn),拉力、重力、電場(chǎng)力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解.
解答 解:(1)小球在A點(diǎn)受到豎直向下的重力、拉力和水平向右的電場(chǎng)力,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件,有:
$\frac{qE}{mg}$=tanθ
解得:
E=$\frac{mgtanθ}{q}$
(2)小球運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)的過(guò)程中,電場(chǎng)力做正功,重力做負(fù)功,根據(jù)動(dòng)能定理,有:
E•q$\frac{l}{sinθ}$-mgl(1-cosθ)=$\frac{1}{2}$mv2
解得:
v=$\sqrt{\frac{2gl(1-cosθ)}{cosθ}}$
(3)在A點(diǎn),合力提供向心力,故:
T-$\frac{mg}{cosθ}$=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
解得:
T=($\frac{3}{cosθ}$-2)mg
答:(1)該勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為$\frac{mgtanθ}{q}$;
(2)若將小球從O′點(diǎn)由靜止釋放,則小球運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)時(shí)的速度為$\sqrt{\frac{2gl(1-cosθ)}{cosθ}}$;
(3)若將小球從O′點(diǎn)由靜止釋放,則小球運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)時(shí)絕緣細(xì)線的拉力為=($\frac{3}{cosθ}$-2)mg.
點(diǎn)評(píng) 本題是平衡條件、牛頓第二定律和動(dòng)能定理的綜合應(yīng)用.此題中小球的運(yùn)動(dòng)可運(yùn)用單擺運(yùn)動(dòng)類比.
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A. | 速度逐漸減小 | B. | 位移始終為正值,速度變?yōu)樨?fù)值 | ||
C. | 速度變化越來(lái)越慢 | D. | 位移的變化越來(lái)越慢 |
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A. | $\frac{t}{4}$ | B. | $\frac{t}{2}$ | C. | $\frac{t}{16}$ | D. | $\frac{t}{22}$ |
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A. | U0<Up,E0>Ep | |
B. | U0>UP,E0>Ep | |
C. | 將正電荷從O點(diǎn)移到P點(diǎn),電場(chǎng)力做正功 | |
D. | 將正電荷從O點(diǎn)移到P點(diǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功 |
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